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物理学的发展丰富了人类对物质世界的认识,推动了科学技术的创新和革命,促进了物质生产的繁荣与人类文明的进步,下列表述不正确的是
A.牛顿发现了万有引力定律
B.相对论的创立表明经典力学已不再适用
C.卡文迪许第一次在实验室里测出了万有引力常量
D.爱因斯坦建立了狭义相对论,把物理学推进到高速领域
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如图所示,长为L、内壁光滑的直管与水平地面成30°角固定放置,上端管口水平,质量为m的小球可在直管内自由滑动,用一根长为L轻质光滑细线将小球与另一质量为M的物块相连,M=4m.开始时小球固定于管底,物块悬挂于管口,小球、物块均可视为质点.将小球释放,小球在管口的转向过程中速率不变.试求:
(1)物块落地前瞬间的速度大小;
(2)小球做平抛运动的水平位移;
(3)有同学认为,若取M=km,则k足够大时,能使小球平抛运动水平位移的大小最大达到绳长L,请通过计算判断这种说法是否正确.
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圆弧轨道AB固定于地面上,半径R=2m,所对圆心角为60°,其末端与逆时针转动的水平传送带相切于B点,如图所示,传送带长L=2m,速度v=4m/s.一个质量为m=0.1kg的滑块从最高点A由静止开始滑下并滑上水平传送带,运动到B点时速度vB=4m/s.(g取10m/s2),求:
(1)滑块在圆弧AB上克服摩擦力做的功;
(2)若滑块不从右端滑离传送带,滑块与传送带的动摩擦因数μ应满足什么条件?
(3)若传送带与滑块的动摩擦因数μ=0.5,求滑块从B点滑到离B点最远过程中产生的热量Q.
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勤于思考的同学,为探月宇航员设计了如下实验,一个劲度系数为k的轻质弹簧上端与质量为m1的物体A相连,下端与质量为m2的物体B相连,开始时 A、B在竖直方向上处于静止状态。现用竖直向上的拉力使 A以大小为a的加速度匀加速运动了时间t,此时B刚好离开地面(已知引力常数G,月球半径为R,不计月球自转)。请你求出:
(1)月球的质量;
(2)环绕在月球表面附近做匀速圆周运动的宇宙飞船的速率。
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如图所示,两块竖直的彼此绝缘平行金属板A、B,两板间距离为d,让A、B两板连接到直流电源上,能在AB间形成一个匀强电场.一个带电量为q,质量为m的小球用绝缘细线悬挂在电场中,带电小球对原电场没有影响.平衡时细线偏离竖直方向夹角30°.求:
(1)带电小球带电的性质和AB间的电场强度;
(2)若保持AB间电压不变,将AB间距离变为
,再次稳定后细线偏角为多少?
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如图为验证机械能守恒定律的实验装置示意图.
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(1)实验室中准备了如下器材:A.电火花打点计时器(包含碳粉纸片);B.220V交流电源及导线;C.铁架台(含铁夹);D.重锤;E.天平;F.秒表;G.纸带.
上述器材中不必要的是 (只需填字母代号),还缺少的仪器是 .
(2)某同学按照正确操作选的纸带如图所示,其中O是起始点,A、B、C、D、E是打点计时器连续打下的5个点,打点频率为50Hz,该同学用毫米刻度尺测量O到A、B、C、D、E各点的距离,并记录在图中(单位:cm),重锤质量为m=0.2kg,重力加速度g=9.80m/s2.根据以上数据当打点计时器打到D点时,重锤重力势能的减少量为 J,动能的增加量为 J.(要求计算数值保留三位有效数字)
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某实验小组采用如图所示的装置探究“动能定理”,图中小车中可放置砝码.
(1)在不挂配重,平衡摩擦力过程中,打点计时器打出的一条纸带如图(乙)所示,纸带A端与小车相连.要使小车做匀速直线运动,垫木应向 移动(填“左”或“右”).
(2)打点计时器打A、C两点过程中,小车通过的距离为 cm.
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如图甲所示,甲、乙两个小球可视为质点,甲球沿倾角为30°的光滑足够长斜面由静止开始下滑,乙球做自由落体运动,甲、乙两球的动能与路程的关系图象如图乙所示,下列说法正确的是 ( )
A.甲球机械能不守恒,乙球机械能守恒
B.甲、乙两球的质量之比为![]()
C.甲、乙两球的动能均为Ek0时,两球重力的瞬时功率之比为![]()
D.甲、乙两球的动能均为Ek0时,两球高度相同
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如图所示,某无限长粗糙绝缘直杆与等量异种电荷连线的中垂线重合,杆水平放置.杆上有A、B、O三点,其中O为等量异种电荷连线中点,AO=BO.现将一带电小圆环从杆上A点以初速度v0向B点滑动,滑到B点时速度恰好为0,则关于小圆环的运动,下列说法正确的是 ( )
A.运动的加速度逐渐变小
B.运动的加速度先变大再变小
C.运动到O点的速度为v0/2
D.运动到O点的速度大于v0/2
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x轴上有两点电荷Q1和Q2,Q1和Q2之间各点对应的电势高低如图中曲线所示,过P点切线水平,从图中可看出 ( )
A.Q1一定大于Q2
B.Q1和Q2一定是同种电荷,但不一定是正电荷
C.电势最低处P点的电场强度为0
D.Q1和Q2之间各点的电场方向都指向P点
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